Устройство для обработки оптических деталей на доводочном станке

 

Изобретение относится к технологии оптического производства и может быть использовано при обработке высокоточных сферических и асферических поверхностей оптических изделий. Цель изобретения - расширение технологических возможностей путем увеличения диапазона нагружения, повышение точности и качества обработки. Устройство для обработки содержит каретку с механизмом прижима в виде пневмоцилиндра 10 с поршнем 11 и внутренним поршнем 12, штоки которых имеют резьбовые гнезда для поочередного ввинчивания поводка 13. Бесштоковая полость пневмоцилиндра 10 соединена с источником давления. Пневмоцилиндр 10 кинематически связан с гильзой 2 шпинделя 1. Механизм прижима укреплен на каретке 5. Каретка 5 установлена подвижно в направляющих 4 эксцентриковой втулки 3. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11).

1038 А1 (51) 4 В 24 В 13 00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

RO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4248245/25-08 (22 ) 20.05.87 (46) 23.05.89. Бюл. № 19 (72) В. А. Рябинин, Ю. Б. Лямин, В. А. Игнатьева и В. В. Голубева (53) 621.924 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 772827, кл. В 24 В 13/00, 1979. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ

ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ НА ДОВОДОЧНОМ СТАНКЕ (57) Изобретение относится к технологии оптического производства и может быть использовано при обработке высокоточных сферических и асферических поверхностей оптических изделий. Цель изобретения — расширение технологических возможностей путем увеличения диапазона нагружения, повышение точности и качества обработки. Устройство для обработки содержит каретку с механизмом прижима в виде пневмоцилиндра 10 с поршнем 11 и внутренним поршнем 12, штоки которых имеют резьбовые гнезда для поочередного вворачивания поводка 13. Бесштоковая полость пневмоцилиндра 1О соединена с источником давления. Пневмоцилиндр 10 кинематически связан с гильзой 2 шпинделя 1. Механизм прижима укреплен на каретке 5. Каретка 5 установлена подвижно в направляющих 4 эксцентриковой втулки 3. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

1481038

Формула изобретения

Изобретение относится к технологии оптического производства и используется при обработке высокоточных сферических и асферических поверхностей.

Цель изобретения — расширение технологических возможностей путем увеличения диапазона нагружения, повышение точности и качества обработки.

На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство, разрез; на фиг. 2 — схема обработки.

Устройство для обработки оптических дс талей на доводочном станке содержит пгп и пдел ь 1, установленный в гильзе 2.

Шпиндель 1 снабжен эксцентриковой втулкой 3, в направляющих 4 которой установлена каретка 5. На втулке 3 закреплена отсчетная линейка 6 и установлены два винта 7. Каретка 5 снабжена установочным винтом 8 и жестко связана с корпусом 9 механизма прижима.

В корпусе 9 на подшипниках качения установлен пневмоцилиндр 10 с поршнем ll и коаксиально расположенным внутренним порш нем 12, штоки которых снабжены резьбовыми гнездами для поочередного вворачивания поводка 13. Для снижения трения при движении поршня 11, шток его установлен в шариковой втулке 14. Бесштоковая полость пневмоцилиндра 1О каналом 15 соединена с источником давления.

В корпусе пневмоцилиндра выполнен паз 16, в котором с возможностью вертикального перемещения установлена шпонка 17 качения, предотвращающая угловой поворот поршней 11 и 12 в пневмоцилиндре 10.

Ппевмоцилиндр 1О через рычаг 18 и карданное соединение 19 кинематически связан с гильзой 2. Поводок 13 связан с инструментом 20. Корпус пневмоцилиндра 10 с торца снабжен крышкой 21.

Устройство работает следующим образом.

Вращением винта 8 настройки каретка 5 перемещается в направляющих 4 перпендикулярно оси шпинделя 1 на требуемую величину эксцентриситета поршней 11 и 12.

Величина эксцентриситета контролируется по линейке 6, после чего положение каретки фиксируется двумя винтами 7. В резьбовое гнездо внутреннего поршня 12 или наружного поршня 11 вворачивается последовательно соответствующий поводок 13 на сеанс обработки в зависимости от необходимой величины нагружения на инструмент 20.

Гильза 2 со шпинделем 1 опускается на некоторую величину после соприкосновения с инструментом 20, определяемую условием, при котором в процессе работы цепь поводок — инструмент замкнута, а верхний торец поршня 11 не касается крышки 21 и отделен от нее воздушной подушкой. По каналу 15 от ресивера под давлением подается воздух.

10 !

Шпиндель 1 приводится во вращение.

Кинематическая связь пневмоцилиндра 10 через рычаг 18 и карданное соединение

19 с гильзой 2 обеспечивает ему круговое плоскопараллельное движение, которое шпонкой 17 качения сообщается обоим поршням 11 и 12, поводку 13 и инструменту 20. Начинается сеанс обработки.,Шариковая втулка 14 повышает плавность перемещения поршня 1, а следовательно, и чувствительность к изменению давления в поршневой полости.

Следующий сеанс обработки может проводиться другим инструментом с другими величинами эксцентриситета и рабочего давления, для чего возможна замена поводка 13, а при необходимости и замена пневмоцилиндра 10 в сборе с кареткой и направляющей, т. е. может осуществляться быстрая и удобная переналадка устройства в зависимости от условий обработки.

На схеме обработки (фиг. 2) показано возникновение колебаний нагружения в случае несовпадения оси переносного вращения с нормалью к поверхности в зоне обработки.

При перемещении шпинделя по эквидистантной траектории к обрабатываемой поверхности инструмент с эксцентриситетом е в расчетных точках траектории совершает круговое плоскопараллельное движение, в процессе которого возникает осциллирующее колебание рабочего поршня по вертикали на величину Л, зависящую от кривизны поверхности и величины эксцентриситета.

Инерционность поршня приводит к колебанию нагружения, влияние которого возрастает с уменьшением размера инструмента. Облегченный пор шень сводит колебания до минимума.

l. Устройство для обработки оптических деталей на доводочном станке, содержащее шпиндель, установленный в гильзе и снабженный эксцентриковой втулкой, механизм прижима, выполненный в виде пневмоцилиндра, в полости которого установлен поршень со штоком, источник давления, отличающееся тем, что, с целью расширения технологических возможностей путем увеличения диапазона нагружения, повышения точности и качества обработки, устройство снабжено кареткой, подвижно установленной в направляющих, выполненных в эксцентриковой втулке, и несущей механизм прижима, при этом бесштоковая полость пневмоцилиндра соединена с источником давления, поршень пневмоцилиндра выполнен в виде двух коаксиально расположенных поршней, а пневмоцилиндр кинематически связан с гильзой шпинделя.

148l038

Составитель Е. Белкина

Редактор И. Шулла Техред И. Верес Корректор М. 1!ожо

Заказ 2619/14 Тираж 663 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретсниям и открь<тияч нрн К11Т « .<.I ! 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Рву<нская наб., д. 4 5

Г1роизводственно-издательский комбинат «Патент», r. Ужгород, i, . Г;н нр «;<. I«!

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что кинематическая связь пневмоцилиндра и гильзы шпинделя выполнена в виде карданного соединения.

Устройство для обработки оптических деталей на доводочном станке Устройство для обработки оптических деталей на доводочном станке Устройство для обработки оптических деталей на доводочном станке 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии изготовления оптических деталей и может найти применение в оптическом приборостроении, а также при обработке сферических поверхностей, связанных со стержнем, например сферических кинематических пар манипуляторов

Изобретение относится к области обработки экранов электронно-лучевых трубок алмазно-абразивным инструментом

Изобретение относится к автоматизированному оборудованию для абразивной обработки оптических деталей с асферическими поверхностями, применяемых в оптико-механических и оптико-электронных приборах

Изобретение относится к механической обработке материалов абразивным инструментом, в частности к полированию оптических поверхностей вращения

Изобретение относится к области механической обработки оптических 77 поверхностей и может быть использовано при изготовлении осесиметричных крупногабаритных оптических деталей с отверстием

Изобретение относится к области обработки оптических деталей и может быть использовано при автоматизированном формообразовании высокоточных крупногабаритных оптических поверхностей

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в производстве плоскосферических зеркал

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при изготовлении сферических поверхностей оптических, деталей

Изобретение относится к оптико-механической промышленности и может быть использовано при обработке сферических оптических деталей в блоках

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для черновой и чистовой абразивной обработки деталей машин

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано для изготовления оптических круглых линз

Изобретение относится к обработке оптических деталей и может быть использовано при доводке поверхностей оптических деталей

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для обработки прецизионных сферических поверхностей металлооптических зеркал-магнитов, входящих в состав оптических систем оптико-электронных приборов

Изобретение относится к области обработки оптических деталей и может быть использовано при асферизации поверхностей крупногабаритных составных зеркал телескопов
Изобретение относится к медицине и может быть использовано для контактной коррекции

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано для финишной обработки прецизионных сферических поверхностей деталей из синтетического корунда (оптического сапфира), применяемого, например, для изготовления защитных стекол и обтекателей приборов космической техники
Наверх